TERKINI
🌍 Liputan global 24/7 • 🏯 Asia Timur: China, Jepun, Korea • 🛕 Asia Selatan: India • 🏰 Eropah • 🗽 Amerika • 🌍 Afrika • 🕌 Timur Tengah • 🇵🇸 Solidariti Palestin •
🔬 Sains & Teknologi

Otak Manusia dan Medan Magnet Bumi: Penemuan Mengejutkan Deria Terlupakan

Kajian terbaharu dari Institut Teknologi California (Caltech) dan Universiti California, Los Angeles (UCLA) mendedahkan bukti kukuh bahawa otak manusia berupaya mengesan medan magnet bumi, mencadangkan kewujudan deria keenam yang tidak disedari. Penyelidikan ini melibatkan pendedahan subjek kepada medan magnet terkawal dalam bilik perisai khas, sambil memantau aktiviti gelombang otak mereka menggunakan elektroensefalografi (EEG). Hasilnya menunjukkan penurunan signifikan dalam gelombang alfa, petanda pemprosesan maklumat otak, apabila orientasi medan magnet berubah. Penemuan ini membuka dimensi baharu dalam pemahaman kita tentang persepsi manusia dan evolusi deria.

28 Julai 20265 minit baca0 tontonanOleh Redaksi KhatulistiwaeNeuro (Journal of the Society for Neuroscience)
Otak Manusia dan Medan Magnet Bumi: Penemuan Mengejutkan Deria Terlupakan
Imej: Imej hiasan deterministik (Picsum)
AI

Manusia secara tradisinya diiktiraf memiliki lima deria utama: penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan bau. Namun, penyelidikan saintifik terkini semakin mencabar tanggapan ini, mendedahkan kemungkinan kewujudan deria keenam yang selama ini tersembunyi dalam diri kita: magnetoresepsi. Fenomena ini, iaitu keupayaan untuk mengesan medan magnet bumi, telah lama diperhatikan pada pelbagai spesies haiwan seperti burung migrasi, penyu laut, dan ikan jerung, yang menggunakannya untuk navigasi dan orientasi. Kini, bukti kukuh mula muncul menunjukkan bahawa manusia juga mungkin memiliki keupayaan ini, walaupun pada tahap yang tidak disedari.

Penyelidikan Perintis di Caltech dan UCLA


Penemuan paling mengejutkan datang daripada kajian yang diterbitkan dalam jurnal eNeuro pada tahun 2019, diketuai oleh penyelidik geofizik Joseph Kirschvink dari Institut Teknologi California (Caltech) dan ahli neurosains Shin-ya Nishimura serta Connie Wang dari Universiti California, Los Angeles (UCLA). Kajian ini direka bentuk dengan teliti untuk mengatasi cabaran besar dalam mengesan tindak balas neurologi yang halus terhadap medan magnet. Penyelidik telah membina bilik perisai Faraday yang unik, direka khas untuk menghapuskan gangguan elektromagnet luaran dan membolehkan manipulasi medan magnet yang terkawal dengan tepat.

Di dalam bilik perisai ini, 34 orang peserta kajian ditempatkan secara individu dalam kegelapan mutlak, sambil isyarat elektroensefalografi (EEG) mereka dipantau dengan teliti untuk merekodkan aktiviti elektrik otak. Peserta didedahkan kepada medan magnet buatan yang meniru kekuatan medan magnet bumi tetapi dengan orientasi yang boleh diubah. Medan magnet ini diubah secara halus dari utara ke selatan, dan juga diputar pada paksi menegak, untuk melihat sama ada otak manusia menunjukkan sebarang tindak balas neurologi yang konsisten.

Kesan Gelombang Alfa Terhadap Pemprosesan Maklumat


Keputusan kajian tersebut adalah luar biasa. Apabila medan magnet bumi diputar mengikut arah jam, dari utara ke selatan, penyelidik memerhatikan penurunan yang signifikan dan konsisten dalam amplitud gelombang alfa pada otak peserta. Gelombang alfa, yang biasanya dominan apabila otak berada dalam keadaan rehat tetapi berjaga-jaga, diketahui menurun apabila otak mula memproses maklumat atau rangsangan sensori baharu. Penurunan gelombang alfa ini, yang dikenali sebagai 'penyahsegerakan gelombang alfa', merupakan petunjuk kukuh bahawa otak sedang terlibat dalam pemprosesan maklumat sensori.

Menariknya, tindak balas ini hanya berlaku apabila komponen medan magnet menegak menunjuk ke bawah (seperti di Hemisfera Utara) dan diputar mengikut arah jam. Apabila medan diputar lawan jam, atau apabila komponen menegak menunjuk ke atas (seperti di Hemisfera Selatan), tiada tindak balas signifikan yang diperhatikan. Ini menunjukkan bahawa tindak balas otak manusia bukan sahaja spesifik terhadap kehadiran medan magnet, tetapi juga terhadap orientasi dan polariti tertentu, mencerminkan kerumitan deria magnetoresepsi seperti yang dilihat pada haiwan lain. Tindak balas ini juga berlaku dengan cepat, dalam tempoh beberapa milisaat selepas perubahan medan magnet, menunjukkan ia adalah tindak balas neurologi asas dan bukannya hasil daripada pemikiran sedar atau kesan plasebo.

Mekanisme Biologi yang Dicadangkan


Persoalan besar seterusnya adalah bagaimana otak manusia dapat mengesan medan magnet. Walaupun mekanisme tepat masih dalam siasatan, beberapa hipotesis telah dikemukakan berdasarkan kajian terhadap haiwan. Salah satu teori utama melibatkan kehadiran magnetit biogenik—kristal-kristal kecil magnetit yang dihasilkan secara biologi—yang terdapat dalam sel-sel tertentu dalam tubuh, termasuk dalam otak manusia. Kristal-kristal ini dipercayai bertindak sebagai 'kompas' mikroskopik, berorientasi mengikut medan magnet luar dan mencetuskan isyarat saraf apabila kedudukan mereka berubah.

Hipotesis lain melibatkan protein sensitif cahaya yang dikenali sebagai kriptokrom. Protein ini, yang terdapat dalam retina mata dan sel-sel lain, boleh membentuk pasangan radikal yang sensitif terhadap medan magnet, menukar sifat kimianya bergantung pada orientasi medan magnet. Walaupun kriptokrom biasanya dikaitkan dengan penglihatan dan irama sirkadian, kajian menunjukkan ia mungkin memainkan peranan dalam magnetoresepsi pada sesetengah spesies haiwan. Walau bagaimanapun, peranan kriptokrom atau magnetit biogenik dalam magnetoresepsi manusia masih memerlukan lebih banyak penyelidikan untuk disahkan secara konklusif.

Implikasi dan Prospek Masa Depan


Penemuan deria magnetoresepsi pada manusia mempunyai implikasi yang mendalam. Ia mencabar pandangan tradisional kita tentang deria manusia dan membuka dimensi baharu dalam pemahaman evolusi otak dan persepsi. Jika manusia benar-benar memiliki deria keenam ini, ia mungkin menjelaskan mengapa sesetengah individu mempunyai 'rasa arah' yang lebih baik, atau mengapa kita kadangkala berasa tidak selesa atau gelisah di lokasi tertentu tanpa sebab yang jelas. Walaupun ia tidak digunakan secara sedar untuk navigasi seperti pada burung, deria ini mungkin menyumbang kepada pemprosesan spatial atau mempengaruhi aspek-aspek lain dalam kognisi atau emosi.

Penyelidikan masa depan akan menumpukan kepada mengenal pasti struktur dan laluan neurologi yang terlibat dalam magnetoresepsi manusia. Ini mungkin melibatkan penggunaan teknik pengimejan otak yang lebih canggih dan kajian genetik untuk mengenal pasti gen yang berkaitan dengan pembentukan magnetit atau kriptokrom. Memahami mekanisme di sebalik deria ini juga berpotensi membawa kepada aplikasi praktikal, seperti membangunkan teknologi navigasi yang lebih intuitif atau membantu individu yang mengalami masalah orientasi spatial.

Cabaran dan Perdebatan Saintifik


Walaupun kajian Kirschvink dan pasukannya memberikan bukti yang kuat, bidang magnetoresepsi manusia masih berada di peringkat awal dan menghadapi cabaran. Sesetengah saintis masih skeptikal, menekankan perlunya replikasi kajian oleh kumpulan penyelidik bebas dan penyelidikan lanjut untuk mengesahkan penemuan ini. Keupayaan untuk mengesan medan magnet adalah sangat halus dan mudah dipengaruhi oleh pelbagai faktor persekitaran atau psikologi, menjadikannya sukar untuk diasingkan dan dikaji dengan tepat.

Tambahan pula, walaupun ada tindak balas neurologi, ia tidak bermakna deria ini berfungsi pada tahap kesedaran. Kebanyakan proses deria berlaku di bawah ambang kesedaran, dan magnetoresepsi manusia mungkin jatuh dalam kategori ini. Namun, kemunculan bukti yang semakin kukuh ini membuka lembaran baharu dalam kajian neurologi, memaksa kita untuk memikirkan semula had-had deria manusia dan keupayaan luar biasa otak kita dalam berinteraksi dengan dunia di sekeliling kita.

Kesimpulannya, penemuan magnetoresepsi pada manusia merupakan satu kejutan saintifik yang signifikan. Ia bukan sahaja memperluaskan pemahaman kita tentang bagaimana organisma berinteraksi dengan persekitaran, tetapi juga mengundang kita untuk meneroka lebih dalam misteri otak manusia dan potensi deria yang mungkin masih tersembunyi, menunggu untuk ditemui dan difahami sepenuhnya. Ini adalah satu bukti lagi bahawa alam semula jadi, dan biologi manusia khususnya, sentiasa menyimpan kejutan yang tidak terduga.

Kandungan Ditaja (Sponsored)